若f(x)=A+θ,θ为无穷小,则可得知:
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已知图示斜面的倾角为θ,若要保持物块A静止,则物块与斜面之间的摩擦因数f所应满足的条件为:()https://assets.asklib.com/psource/2016071809155655216.jpg
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图示构架由AC、BD、CE三杆组成,A、B、C、D处为铰接,E处光滑接触。已知:F p =2kN,θ=45°,杆及轮重均不计,则E处约束力的方向与x轴正向所成的夹角为:() https://assets.asklib.com/psource/2016071808511775564.jpg
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用来计算柱面透镜上()的屈光力的公式为Fθ=Fsin2θ。
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(2006)已知图示斜面的倾角为θ,若要保持物块A静止,则物块与斜面之间的摩擦因数f所应满足的条件为:()
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某送电线路架线后,用档端角度法检查一档导线弛度,因三线平衡,故只检查中间导线,测得数据为:a=19.2m,l=347m,θ1=3°38′;θ2=3°12′,检查时气温为±10℃,求中间导线弛度是否符合质量标准(气温为+10℃时的标准弛度为f=9.030m)?
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已知图4-31所示斜面的倾角为θ,若要保持物块A静止,则物块与斜面之间的摩擦因数f所应满足的条件为()。https://assets.asklib.com/psource/201510301415308196.jpg
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若无穷小量f(x)是关于无穷小量g(x)的高阶无穷小,则f(x)/g(x)的极限是()。
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. X 1 , X 2 ,…, X n 是 [ θ, 3 θ ] 上均匀总体的样本, θ >0 是未知参数 , 记 则θ的无偏估计为( )/ananas/latex/p/155820
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. X 1 , X 2 ,…, X n 是 [ θ, 3 θ ] 上均匀总体的样本, θ >0 是未知参数 , 记 则θ的无偏估计为( )/ananas/latex/p/155820
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一个物体放在水平面上,在跟竖直方向成θ角的斜向下的推力F的作用下沿平面移动了距离s,若物体的质量为m,物体与地面之间的摩擦力大小为f,则在此过程中( )。
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若u,v为x,y的函数,x=rcosθ,y=rsinθ,试由<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/2021-01-26/980518171905549.png' />
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如果引入极坐标x=x0+rcosθ,y=y0+rsinθ且对每一个θ值都有,其中A是与θ无关的常数,那么是否必有?试研究
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设函数f(x)在点0可微分,且f(0)≠0,f'(0)≠0.若af(h)+bf(2h)-f(0)当h→0时是比h高阶的无穷小量,试确定a,b的值.
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平面构架由AB、BC、AD三杆用铰链连接而成,并放置在光滑的水平面上,如图所示。已知:AB=CD=a,AD=CB,3AH=AB,θ=45°。若不计各杆件自重,试求当AB杆上受一力F作用时,铰链E处的约束反力。
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设两个随机过程分别为x(t;θ)=acos(ωot+θ)和y(t;θ)=bsin(ωot+θ),其中a、b和ωo均为常数,θ是在(-π,π)上均匀分布
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已知图示斜面的倾角为臼,若要保持物块A静止,则物块与斜面之间的摩擦因数f所应满足的条件为: A.tanf≤θ B.tanf>θ C.tanθ≤f D.tanθ>f<img src='https://img2.soutiyun.com/ask/uploadfile/2685001-2688000/305e7c6a96fffe024f64753b8406f062.jpg' />
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IMO完整稳性建议的天气衡准中面积a的左边界对应横倾角为()(θ1:船舶横摇角,θf:风压力臂1w1所产生的船舶横倾角)
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设X为平庸拓扑空间,A为X的子集,若A≠θ,A≠X,则A0=()。
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椭圆参数方程式为X=a*COSθ;Y=b*SINθ(FANUC系统、华中系统)()
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图中均质杆AB长l,重力P,A端由1球形铰链固定在地面上,B端自由地靠在1铅直墙面上,墙面与铰链A的水平距离等于a,图中平面AOB与yOz的交角为θ。杆AB与墙面间的摩擦因数为f<sub>s</sub>,铰链的摩擦阻力可不计。求杆AB将开始沿墙滑动时,θ角应等于多大?
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设总体X的分布律为P(X=0)=θ/3, P(X=1) =1-θ, P(X=3)=2θ/3,其中0 <θ> <1为待估未知参数。已知取到了样本值0, 1, 3, 0, 3. 则以下哪个说法正确?> A、θ的矩估计值是0.5
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以温度为对象的恒温系统数学模型:,其中θc为系统的给定,θf为干扰,则()
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设u=f(x,y),x=rcosθ,y=rsinθ,证明:
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跨度为I的折迭桥由液压油缸AB控制铺设,如图15-12a所示。在铰链C处有1内部机构,保证两段桥身与铅垂线的夹角均为θ。如果两段相同的桥身重量都是P,质心G位于其中点,求平衡时液压油缸中的力F和角θ之间的关系。